示波器是一種用途十分廣泛的電子測(cè)量?jī)x器。它能把肉眼看不見的電信號(hào)變換成看得見的圖像,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過(guò)程。
示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質(zhì)的屏面上,就可產(chǎn)生細(xì)小的光點(diǎn)(這是傳統(tǒng)的模擬示波器的工作原理)。
在被測(cè)信號(hào)的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測(cè)信號(hào)的瞬時(shí)值的變化曲線。
利用示波器能觀察各種不同信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線,還可以用它測(cè)試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調(diào)幅度等等。
示波器是一種用途十分廣泛的電子測(cè)量?jī)x器。它能把肉眼看不見的電信號(hào)變換成看得見的圖象,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過(guò)程。
示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質(zhì)的屏面上,就可產(chǎn)生細(xì)小的光點(diǎn)。
在被測(cè)信號(hào)的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測(cè)信號(hào)的瞬時(shí)值的變化曲線。
利用示波器能觀察各種不同信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線,還可以用它測(cè)試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調(diào)幅度等等。
使用步驟
(1)先預(yù)調(diào):反時(shí)針旋轉(zhuǎn)輝度旋鈕到底,豎直和水平位移轉(zhuǎn)到中間,掃描置于“外X檔”;
(2)再開電源,指示燈亮后等待一兩分鐘進(jìn)行預(yù)熱后再進(jìn)行相關(guān)的操作;
(3)先調(diào)輝度,再調(diào)聚焦,進(jìn)而調(diào)水平和豎直位移使亮點(diǎn)在中心合適區(qū)域;
(4)調(diào)掃描、掃描微調(diào)和X增益,觀察掃描;
(5)把外X檔拔開到掃描范圍檔合適處,觀察機(jī)內(nèi)提供的豎直方向按正余弦規(guī)律變化的電壓波形;
(6)把待研究的外加電壓由Y輸入和地間接入示波器,調(diào)節(jié)各檔到合適位置,可觀察到此電壓的波形(與時(shí)間變化的圖象)(調(diào)同步極性開關(guān)可使圖象的起點(diǎn)從正半周或負(fù)半周開始;
(7)如欲觀察亮斑(如外加一直流電壓時(shí))的豎直偏移,可把掃描調(diào)節(jié)到“外X”檔。
(不同的示波器可能操作方法不同)
基本原理
顯示電路
顯示電路包括示波管及其控制電路兩個(gè)部分。示波管是一種特殊的電子管,是示波器一個(gè)重要組成部分。
示波管由電子槍、偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)和熒光屏3個(gè)部分組成。
(1)電子槍
電子槍用于產(chǎn)生并形成高速、聚束的電子流,去轟擊熒光屏使之發(fā)光。它主要由燈絲F、陰極K、控制極G、第一陽(yáng)極A1、第二陽(yáng)極A2組成。
除燈絲外,其余電極的結(jié)構(gòu)都為金屬圓筒,且它們的軸心都保持在同一軸線上。
陰極被加熱后,可沿軸向發(fā)射電子;控制極相對(duì)陰極來(lái)說(shuō)是負(fù)電位,改變電位可以改變通過(guò)控制極小孔的電子數(shù)目,也就是控制熒光屏上光點(diǎn)的亮度。
為了提高屏上光點(diǎn)亮度,又不降低對(duì)電子束偏轉(zhuǎn)的靈敏度,現(xiàn)代示波管中,在偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)和熒光屏之間還加上一個(gè)后加速電極A3。
第一陽(yáng)極對(duì)陰極而言加有約幾百伏的正電壓。在第二陽(yáng)極上加有一個(gè)比第一陽(yáng)極更高的正電壓。
穿過(guò)控制極小孔的電子束,在第一陽(yáng)極和第二陽(yáng)極高電位的作用下,得到加速,向熒光屏方向作高速運(yùn)動(dòng)。
由于電荷的同性相斥,電子束會(huì)逐漸散開。通過(guò)第一陽(yáng)極、第二陽(yáng)極之間電場(chǎng)的聚焦作用,使電子重新聚集起來(lái)并交匯于一點(diǎn)。
適當(dāng)控制第一陽(yáng)極和第二陽(yáng)極之間電位差的大小,便能使焦點(diǎn)剛好落在熒光屏上,顯現(xiàn)一個(gè)光亮細(xì)小的圓點(diǎn)。
改變第一陽(yáng)極和第二陽(yáng)極之間的電位差,可起調(diào)節(jié)光點(diǎn)聚焦的作用,這就是示波器的“聚焦”和“輔助聚焦”調(diào)節(jié)的原理。
第三陽(yáng)極是示波管錐體內(nèi)部涂上一層石墨形成的,通常加有很高的電壓,它有三個(gè)作用:
①使穿過(guò)偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)以后的電子進(jìn)一步加速,使電子有足夠的能量去轟擊熒光屏,以獲得足夠的亮度;
②石墨層涂在整個(gè)錐體上,能起到屏蔽作用;③電子束轟擊熒光屏?xí)a(chǎn)生二次電子,處于高電位的A3可吸收這些電子。
(2)偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)
示波管的偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)大都是靜電偏轉(zhuǎn)式,它由兩對(duì)相互垂直的平行金屬板組成,分別稱為水平偏轉(zhuǎn)板和垂直偏轉(zhuǎn)板。
分別控制電子束在水平方向和垂直方向的運(yùn)動(dòng)。當(dāng)電子在偏轉(zhuǎn)板之間運(yùn)動(dòng)時(shí),如果偏轉(zhuǎn)板上沒(méi)有加電壓,偏轉(zhuǎn)板之間無(wú)電場(chǎng),離開第二陽(yáng)極后進(jìn)入偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)的電子將沿軸向運(yùn)動(dòng),射向屏幕的中心。
如果偏轉(zhuǎn)板上有電壓,偏轉(zhuǎn)板之間則有電場(chǎng),進(jìn)入偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)的電子會(huì)在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的作用下射向熒光屏的指定位置。
如果兩塊偏轉(zhuǎn)板互相平行,并且它們的電位差等于零,那么通過(guò)偏轉(zhuǎn)板空間的,具有速度的電子束就會(huì)沿著原方向(設(shè)為軸線方向)運(yùn)動(dòng),并打在熒光屏的坐標(biāo)原點(diǎn)上。
如果兩塊偏轉(zhuǎn)板之間存在著恒定的電位差,則偏轉(zhuǎn)板間就形成一個(gè)電場(chǎng),這個(gè)電場(chǎng)與電子的運(yùn)動(dòng)方向相垂直,于是電子就朝著電位比較高的偏轉(zhuǎn)板偏轉(zhuǎn)。
這樣,在兩偏轉(zhuǎn)板之間的空間,電子就沿著拋物線在這一點(diǎn)上做切線運(yùn)動(dòng)。
最后,電子降落在熒光屏上的A點(diǎn),這個(gè)A點(diǎn)距離熒光屏原點(diǎn)(0)有一段距離,這段距離稱為偏轉(zhuǎn)量,用y表示。
偏轉(zhuǎn)量y與偏轉(zhuǎn)板上所加的電壓Vy成正比。同理,在水平偏轉(zhuǎn)板上加有直流電壓時(shí),也發(fā)生類似情況,只是光點(diǎn)在水平方向上偏轉(zhuǎn)。
(3)熒光屏示波器實(shí)物圖
熒光屏位于示波管的終端,它的作用是將偏轉(zhuǎn)后的電子束顯示出來(lái),以便觀察。
在示波器的熒光屏內(nèi)壁涂有一層發(fā)光物質(zhì),因而,熒光屏上受到高速電子沖擊的地點(diǎn)就顯現(xiàn)出熒光。
此時(shí)光點(diǎn)的亮度決定于電子束的數(shù)目、密度及其速度。改變控制極的電壓時(shí),電子束中電子的數(shù)目將隨之改變,光點(diǎn)亮度也就改變。
在使用示波器時(shí),不宜讓很亮的光點(diǎn)固定出現(xiàn)在示波管熒光屏一個(gè)位置上,否則該點(diǎn)熒光物質(zhì)將因長(zhǎng)期受電子沖擊而燒壞,從而失去發(fā)光能力。
涂有不同熒光物質(zhì)的熒光屏,在受電子沖擊時(shí)將顯示出不同的顏色和不同的余輝時(shí)間,通常供觀察一般信號(hào)波形用的是發(fā)綠光的;
屬中余輝示波管,供觀察非周期性及低頻信號(hào)用的是發(fā)橙黃色光的,屬長(zhǎng)余輝示波管;供照相用的示波器中,一般都采用發(fā)藍(lán)色的短余輝示波管。
垂直(Y軸)放大電路
學(xué)生示波器由于示波管的偏轉(zhuǎn)靈敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度為0.86mm/V(約12V電壓產(chǎn)生1cm的偏轉(zhuǎn)量);
所以一般的被測(cè)信號(hào)電壓都要先經(jīng)過(guò)垂直放大電路的放大,再加到示波管的垂直偏轉(zhuǎn)板上,以得到垂直方向的適當(dāng)大小的圖形。
水平(X軸)放大電路
由于示波管水平方向的偏轉(zhuǎn)靈敏度也很低,所以接入示波管水平偏轉(zhuǎn)板的電壓(鋸齒波電壓或其它電壓)也要先經(jīng)過(guò)水平放大電路的放大以后,再加到示波管的水平偏轉(zhuǎn)板上,以得到水平方向適當(dāng)大小的圖形。
掃描與同步電路
掃描電路產(chǎn)生一個(gè)鋸齒波電壓。該鋸齒波電壓的頻率能在一定的范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。
鋸齒波電壓的作用是使示波管陰極發(fā)出的電子束在熒光屏上形成周期性的、與時(shí)間成正比的水平位移,即形成時(shí)間基線。
這樣,才能把加在垂直方向的被測(cè)信號(hào)按時(shí)間的變化波形展現(xiàn)在熒光屏上。
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示波器是測(cè)量電源紋波和電源噪聲的必備工具,但在實(shí)際的測(cè)量中,如何選擇合適的帶寬呢,下面就給大家說(shuō)說(shuō)。
帶寬是示波器的重要的一個(gè)指標(biāo),理論上來(lái)說(shuō),只要帶寬覆蓋被測(cè)信號(hào)能量的99.9%,測(cè)量的誤差可以小于3%,即是合適的帶寬。因此,業(yè)界也存在著多個(gè)帶寬選擇法則,例如:5倍法則、三倍正弦波頻率、 1.8倍法則 、1/3法則。針對(duì)不同的測(cè)量信號(hào)和測(cè)量要求適用不同的法則?! 「鶕?jù)上升時(shí)間和帶寬的關(guān)系,似乎可以得出結(jié)論,帶寬越高,測(cè)量的誤差越小?! 〉珜?shí)際上,具體的應(yīng)用中并非如此。因?yàn)?,示波器畢竟不是一個(gè)理想的儀器,測(cè)量系統(tǒng)本身有噪聲。這些噪聲包括放大器的噪聲, ADC的噪聲,有源探頭的噪聲,探頭地線感應(yīng)的空間輻射噪聲及地環(huán)路耦合的傳導(dǎo)噪聲從信噪比的角度理解,只有當(dāng)被測(cè)信號(hào)的能量 遠(yuǎn)大于示波器測(cè)量系統(tǒng)本身帶來(lái)的噪聲能量的 時(shí)候即信噪比足夠大的時(shí)候,選擇的帶寬才是 合適的。 電源紋波測(cè)量的帶寬選擇取決于電源開關(guān)管的上升時(shí)間,測(cè)量紋波的帶寬等于測(cè)量開關(guān)管的帶寬 。一般功率小的電源開關(guān)頻率可以達(dá)到1MHz甚至更大,對(duì)應(yīng)的開關(guān)管的上升時(shí)間越小。功率大的電源開關(guān)管開關(guān)頻率小,只有100KHz甚至更小,上升時(shí)間大。但是多數(shù)開關(guān)管MOSFET上升時(shí)間達(dá)100ns。即使開關(guān)管上升時(shí)間只有30ns,1/3的上升時(shí)間也有10ns,而100MHz的示波器的上升時(shí)間只有3.5ns。因此,用100MHz帶寬示波器測(cè)量開關(guān)電源的開關(guān)管是足夠的。事實(shí)上,很少有開關(guān)管上升時(shí)間只有30ns的,限制帶寬到20MHz就足夠了。這也是很多人所說(shuō)的“在測(cè)量電源紋波時(shí)需要將示波器帶寬限制為20MHz”的道理。